一种火电厂汽轮机能量综合利用系统

    公开(公告)号:CN108590788B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201810638935.0

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种火电厂汽轮机能量综合利用系统,属于火力发电领域。本发明中输送螺旋安装在输送主轴上,输送螺旋位于输送管道内,输送主轴的内部和输送螺旋的内部均为空腔结构,且主轴的内部与输送螺旋的内部连通,输送螺旋上设置有喷淋孔,输送管道上设置有进料口和出料口,输送主轴包括进料段、挤压段和出料段,进料口位于进料段的上方,出料口位于出料段的下方,进料段的一端为密封结构,且进料段的一端与汽轮机本体连接,进料段的另一端与挤压段的一端连接,挤压段的另一端与出料段的一端连接,出料段的另一端为开口结构,且出料段的另一端与水泵通过接头连通,套管套装在出料段上,套管与接头连接。节能环保,提高了煤的综合利用率。

    给水泵密封水自动控制及回收装置

    公开(公告)号:CN107165854B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201710316155.X

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种给水泵密封水自动控制及回收装置,属于大型水冷机组及真空变化较大的直接或间接空冷机组的给水设备技术领域。它解决了现有技术设计不合理等问题。本给水泵密封水自动控制及回收装置,本装置和控制器有线和/或无线连接,其包括分别密封连接于冷凝器输入端、输出端的供水母管和回水母管,供水母管和回水母管上合设有自动供水调节组件,回水母管密封连接于回水箱,回水箱与凝汽器连接等。本给水泵密封水自动控制及回收装置的优点在于:由于现有的密封水回水系统理论设计同实际运行工况的偏差造成密封水回水不畅无法回收,这部分除盐水只能外排,本发明可以有效实现对给水泵密封水的有效自动回收,减少除盐水的大量浪费。

    一种利用熔融盐蓄热实现电站调峰的装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN107246289B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710521612.9

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种利用熔融盐蓄热实现电站调峰的装置及其工作方法,属于电站调峰储能技术领域,包括熔融盐蓄放热系统、蒸汽发生系统和传统发电系统;所述熔融盐蓄放热系统与蒸汽发生系统相连,所述熔融盐蓄放热系统包括熔融盐罐、熔融盐蓄热泵、一号熔融盐阀门、熔融盐放热泵和二号熔融盐阀门,所述蒸汽发生系统为蒸汽发生器,传统发电系统包括锅炉、汽轮机、发电机、凝汽器和给水泵等。本发明利用熔融盐的高温蓄热能力,对锅炉富余蒸汽的热能进行存储,在需要时再重新转化为高温高压蒸汽发电,适应电站调峰需求,尤适合超低负荷下的电站稳定运行,具有系统简单、调峰便捷、经济性高等优点,且对原系统影响小。

    一种火电厂汽轮机能量综合利用系统

    公开(公告)号:CN108590788A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810638935.0

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种火电厂汽轮机能量综合利用系统,属于火力发电领域。本发明中输送螺旋安装在输送主轴上,输送螺旋位于输送管道内,输送主轴的内部和输送螺旋的内部均为空腔结构,且主轴的内部与输送螺旋的内部连通,输送螺旋上设置有喷淋孔,输送管道上设置有进料口和出料口,输送主轴包括进料段、挤压段和出料段,进料口位于进料段的上方,出料口位于出料段的下方,进料段的一端为密封结构,且进料段的一端与汽轮机本体连接,进料段的另一端与挤压段的一端连接,挤压段的另一端与出料段的一端连接,出料段的另一端为开口结构,且出料段的另一端与水泵通过接头连通,套管套装在出料段上,套管与接头连接。节能环保,提高了煤的综合利用率。

    一种带有混匀功能的电动缩分装置

    公开(公告)号:CN215598812U

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202120510533.X

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种带有混匀功能的电动缩分装置,包括入料斗、涡轮挡板、落料管、固体流量控制器、固定支架、集样器和底座;入料斗、落料管和固体流量控制器依次连接,涡轮挡板设置在入料斗与落料管之间,集样器安装在底座上,且集样器位于固体流量控制器的下方,入料斗和底座分别安装在固定支架的顶部和底部,用于支撑和固定整个装置。使用该装置进行制样工作可以实现对煤样进行混合和缩分操作,不但可以缩短制样时间,提高工作效率,降低煤样长时间暴露在外界环境中可能产生的煤质变化,降低人为操作不当产生的制样误差,同时实现混合、缩分操作过程的自动化作业,保证样品的代表性,提高制样精密度。

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